Ингалятор
Изобретение относится к медицине, а именно к устройствам для введения лекарственных средств при вдохе пациента. Ингалятор служит для электрической дозировки чистых веществ или препаратов, состоящих из химических и биологических веществ, используемых главным образом в качестве лекарственных средств. Дозирование в ингаляторе осуществляется электрически с помощью первого элемента, создающего электрическое поле. Вещество с помощью поля передается на передающий элемент, который притягивает это вещество и с которого оно выдается под действием другого электрического поля, созданного вторым элементом. Затем вещество смешивается с воздухом, вдыхаемым обычным образом. Вещество хранится в катридже, который можно заменить. Ингалятор содержит микропроцессор для обеспечения процесса гибкого и измеряемого дозирования химических и биологических веществ в виде порошка, капель и аэрозолей. Устройство позволяет осуществлять равномерную подачу вещества и увеличить количество вещества, попавшее в легкие. 10 з. п. ф-лы, 3 ил.
Настоящее изобретение относится к устройству для электрического дозирования чистых веществ или препаратов, состоящих из химических и биологических веществ, используемых главным образом в качестве лекарственных средств, причем дозируемые вещества представляют собой прежде всего сухие порошки, но могут быть в виде небольших капель или аэрозолей.
Предшествующий уровень техники Дозирование лекарственных средств в медицине производится различными способами. Для сухих порошков и аэрозолей в медицине используются различные ингаляторы, общим для которых является то, что они вводят вещество в легкие при вдохе пациента. Все вещества или смеси веществ, используемые в настоящее время в медицине, вводятся в организм посредством глубокого вдоха, что означает большие локальные скорости, а это, в свою очередь, означает, что некоторое количество вещества прилипнет к оболочке дыхательных путей и к ингалятору. Количество прилипшего вещества изменяется от пациента к пациенту из-за индивидуальных особенностей вдоха. Эта низкая эффективность и низкая точность дозирования обусловливает либо возрастание риска возникновения побочных эффектов в случае повышенной дозы, или риска низкого лечебного эффекта в случае пониженной дозы. Таким образом, крайне важно, чтобы при использовании ингалятора дозирование было согласовано с особенностями вдоха пациента. Способ повышения эффективности ингалятора раскрыт в двух заявках - WO-9419042 и WO-9515353. Этот способ предусматривает, что вещество (порошок или аэрозоль) после дозирования электрически заряжается и таким образом улучшается введение этого вещества в легкие. Считается, что статический электрический заряд вещества обеспечивает более равномерное распределение этого вещества в воздушном потоке, возникающем при вдохе, и соответственно уменьшается его прилипание к ингалятору или к оболочке дыхательных путей. Пациент получает нормальную дозу. Таким образом, существующие ингаляторы, пользование которыми стремительно возрастает, имеют все же несколько недостатков, которые снижают их эффективность и ограничивают их применение. Ниже в качестве примера перечислены некоторые из этих недостатков: - Изменение концентрации лекарственного вещества во вдыхаемом воздухе. - Большая доля лекарственного вещества прилипает к ингалятору и/или к оболочке дыхательных путей. - Изменение процесса вдоха приводит к сильным изменениям дозы, попадающей в легкие. - В настоящее время в известных ингаляторах можно использовать лишь немногие лекарственные вещества. - Количество лекарственного вещества, попадающего в легкие, может варьироваться от пациента к пациенту и в зависимости от способа дозирования. - Известные ингаляторы обычно не предназначены для повторного использования. Описание изобретения Настоящее изобретение относится к устройству для электрического дозирования чистых веществ или препаратов, содержащих химические и биологические вещества, которые используются главным образом в качестве медикаментов. Дозируемые вещества в основном находятся в виде сухого порошка, но могут быть и в виде капель или аэрозолей. В частности настоящее изобретение направлено на создание нового ингалятора непрерывного действия, который имеет ряд преимуществ по сравнению с известными ингаляторами, имеющимися сегодня на рынке. Согласно независимому пункту 1 формулы изобретения изобретение относится к устройству в ингаляторе непрерывного действия, способному дозировать большое число различных веществ. Под ингалятором непрерывного действия понимается устройство, позволяющее осуществлять подачу вещества непрерывно или небольшими повторяющимися дозами с такой частотой, при которой действие ингалятора можно считать непрерывным. Дозирование зависит от потока воздуха и концентрации, при этом количество вещества определяется процессом вдоха. Это означает более равномерную подачу вещества и, следовательно, возможность увеличения количества вещества, попадающего в легкие, по сравнению с известными ингаляторами. Более конкретно указанный результат достигается устройством для ингалятора, содержащим источник питания для создания соответствующего электрического напряжения для введения химических и биологических веществ предпочтительно в виде порошка, в котором для осуществления дозирования имеются первый элемент, создающий электрическое поле для электростатической зарядки вещества, передающий элемент, который притягивает это вещество и на который оно переносится, и второй элемент, создающий дополнительное электрическое поле, под действием которого вещество выдается с передающего элемента. В частном варианте выполнения устройства передающий элемент, который передает дозируемое вещество, представляет собой дозирующий барабан, который при вращении посредством встроенного двигателя выдает вещество под действием дополнительного электрического поля, созданного вторым элементом, создающим электрическое поле. В другом частном варианте вещество выдается с дозирующего барабана под действием дополнительного электрического поля в сочетании с воздушным потоком, обусловленным вдохом. В еще одном частном варианте устройство выполнено с возможностью дополнительного управления ингалятором при вдохе, причем выдачи вещества от дозирующего барабана не происходит до тех пор, пока воздушный поток не будет обнаружен с помощью измерителя воздушного потока. В еще одном варианте количество вещества измеряется и дозируется с помощью электронной сетки и одновременно количество воздуха измеряется с помощью измерителя воздушного потока, что обеспечивает гибкую и измеряемую с высокой точностью дозировку порошка и высокую гибкость в отношении приспособления к процессу вдоха пациента. В еще одном варианте ингалятор дополнительно содержит средство обработки, содержащее элемент ускорения, элемент деионизации и диффузор, которые входят в состав наконечника. В еще одном варианте ингалятор снабжен микропроцессором, который можно программировать для управления дозировкой, потоком, временем, количеством доз, пределами, кодами безопасности, что обеспечивает контроль за использованием пациентом вещества или веществ в течение некоторого периода времени и сигнализацию, например в случае передозировки, неправильного пользования или неправильной работы. В еще одном варианте ингалятор имеет функциональный индикатор, который, например, с помощью звуковых и световых сигналов, а также простого текстового сообщения выдает предупреждение в случае опасности передозировки или неправильного пользования, а в случае, если выдается правильная доза, принимаемая пациентом, указывает на возможность продолжения пользования ингалятором. В еще одном варианте ингалятор расположен так, что допускает установку в него картриджа для загрузки нужным веществом, в результате чего ингалятор может быть легко загружен или перезагружен одним или несколькими веществами. В еще одном варианте электростатическая зарядка порошкообразного вещества осуществляется путем трибоэлектрической зарядки или индукционной зарядки, если при этом обеспечиваются более подходящие характеристики используемого порошка. В еще одном варианте ингалятор электрически соединен с человеком, вдыхающим порошок, что уменьшает опасность осаждения порошка во рту и в верхних дыхательных путях. Таким образом, предлагаемый ингалятор выполнен с обеспечением гибкости в отношении приспособливаемости к специфическому состоянию конкретного пациента, связанному с особенностями его вдоха, потребности в веществе, количеству доз и интервалу между ними. Новый ингалятор задуман, прежде всего, как портативный, но может быть и стационарным. Описание чертежей Изобретение описано на примере предпочтительного варианта его выполнения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых одинаковые элементы обозначены одинаковыми позициями, при этом на фиг. 1 показан контурный эскиз, иллюстрирующий работу ингалятора, выполненного согласно изобретению, на фиг. 2 показан вид сбоку ингалятора, выполненного в соответствии с фиг. 1 и на фиг. 3 показан вид сверху ингалятора, показанного на фиг. 2. Иллюстративный вариант выполнения изобретения 1. Техническое описание Дозируемые вещества чаще всего находятся в виде сухого порошка, но могут быть в виде маленьких капель и аэрозолей. В дальнейшем при описании иллюстративного варианта выполнения изобретения для всех типов дозируемых веществ и препаратов будет использован термин порошок. На фиг. 1 показан контурный эскиз, упрощенно иллюстрирующий изобретение. В правой части эскиза имеется пространство 22 для хранения порошка. В этом же пространстве создается электрическое поле с помощью электродного устройства 23, на которое подается требуемое электрическое напряжение. Электрическое поле предназначено для создания в частицах порошка статического заряда. Затем указанные частицы притягиваются и прилипают к вращающемуся дозирующему барабану 24, электрическое напряжение на котором составляет

Формула изобретения
1. Дозирующее устройство ингалятора, содержащее источник питания для создания соответствующего электрического напряжения для введения химических и биологических веществ предпочтительно в виде порошка, отличающееся тем, что для осуществления дозирования в нем имеется первый элемент (23), создающий электрическое поле для электростатической зарядки вещества, передающий элемент, который притягивает это вещество и на который оно переносится, и второй элемент (32), создающий дополнительное электрическое поле, под действием которого вещество выдается с передающего элемента. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что передающий элемент, который передает дозируемое вещество, представляет собой дозирующий барабан (24), который при вращении посредством встроенного двигателя (26) выдает вещество под действием дополнительного электрического поля, созданного вторым элементом (32), создающим электрическое поле. 3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что вещество выдается с дозирующего барабана (24) под действием дополнительного электрического поля в сочетании с воздушным потоком, обусловленным вдохом. 4. Устройство по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что ингалятор может дополнительно управляться вдохом, причем выдачи вещества от дозирующего барабана (24) не происходит до тех пор, пока воздушный поток не будет обнаружен с помощью измерителя (15) воздушного потока. 5. Устройство по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что количество вещества измеряется и дозируется с помощью электронной сетки (28) и одновременно количество воздуха измеряется с помощью измерителя (15) воздушного потока, что обеспечивает гибкую и измеряемую с высокой точностью дозировку порошка и высокую гибкость в отношении приспособления к процессу вдоха пациента. 6. Устройство по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что ингалятор дополнительно содержит средство обработки, содержащее элемент (29) ускорения, элемент (30) деионизации и диффузор (16), которые входят в состав наконечника. 7. Устройство по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что ингалятор снабжен микропроцессором (42), который можно программировать для управления дозировкой, потоком, временем, количеством доз, пределами и кодами безопасности, что обеспечивает контроль за использованием пациентом вещества или веществ в течение некоторого периода времени и сигнализацию, например, в случае передозировки, неправильного пользования или неправильной работы. 8. Устройство по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что ингалятор имеет функциональный индикатор (43), который, например, с помощью звуковых и световых сигналов, а также простого текстового сообщения выдает предупреждение в случае опасности передозировки или неправильного пользования, а в случае, если выдается правильная доза, принимаемая пациентом, указывает на возможность продолжения пользования ингалятором. 9. Устройство по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что ингалятор расположен так, что допускает установку в него картриджа для загрузки нужным веществом, в результате чего ингалятор может быть легко загружен или перезагружен одним или несколькими веществами. 10. Устройство по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что электростатическая зарядка порошкообразного вещества осуществляется путем трибоэлектрической зарядки или индукционной зарядки, если при этом обеспечиваются более подходящие характеристики используемого порошка. 11. Устройство по любому из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что ингалятор электрически соединен с человеком, вдыхающим порошок, что уменьшает опасность осаждения порошка во рту и в верхних дыхательных путях.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3